电力系统二次回路调试解析

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谈电力系统电气二次回路的常见故障及防范措施

谈电力系统电气二次回路的常见故障及防范措施

谈电力系统电气二次回路的常见故障及防范措施电力系统电气二次回路是电力系统中重要的组成部分,它起着监测、保护、控制和测量等重要作用。

由于电气二次回路工作环境复杂、设备繁多,常常会出现各种故障,给电力系统带来不小的隐患。

本文将就电力系统电气二次回路的常见故障及防范措施进行详细介绍,以期引起广大电力系统工程师和维护人员的重视,加强对电气二次回路的管理和维护工作,以保障电力系统的安全稳定运行。

一、常见故障及原因1. 电气二次回路接线端子松动电气二次回路中的接线端子松动是一种常见的故障,可能是由于设备长期运行导致接线端子自身锈蚀、老化等原因造成的。

当接线端子松动时,会导致二次回路测量信号不准确,甚至造成设备保护动作不准确,严重时还可能引起设备烧毁事故。

2. 电气二次回路绝缘老化二次回路中的导线、绝缘子等设备在长期运行过程中,由于电气设备的老化,会导致绝缘老化,导致电气二次回路中的绝缘阻抗降低,增加了漏电流,有可能导致设备保护误动作,造成电力系统事故。

二次回路中,设备连接端子的接触不良也是一种常见故障,导致的原因可能是设备的振动、温度变化等因素,使得连接端子出现松动,造成连接不良,影响了二次回路的测量、控制和保护性能。

在实际运行中,电气二次回路中的设备也有可能出现故障,包括传感器故障、开关故障、继电器故障等,这些故障都会影响到二次回路正常工作,甚至导致设备保护失效,给电力系统带来隐患。

二、防范措施1. 定期检查和维护针对上述常见故障,对电气二次回路的设备进行定期的检查和维护是十分必要的。

包括检查接线端子的紧固情况,检测绝缘老化情况,查看接触不良等,及时发现并处理问题,防止出现故障。

2. 使用可靠的设备在电气二次回路中,选用可靠的设备也是预防故障的重要措施。

选择品质好、性能稳定的设备和元件,可以大大降低故障的发生率,保障电气二次回路的安全运行。

3. 加强设备保护对于电气二次回路中的设备,加强保护设施的配置也是十分重要的。

电力系统二次回路绝缘问题分析与检测

电力系统二次回路绝缘问题分析与检测

自动测量与检测今 日 自 动 化Automatic measurement and DetectionAutomation Today2020.8 今日自动化 | 792020年第8期2020 No.8二次回路在电力系统需要引起重视,主要原因是它在电力系统的实际运作过程中,将会表现出关键性作用,具体表现为,二次回路能够科学有效地控制电力系统的一次设备,同时还能够对其展开监测与保护,这样能够使得一次设备能够发挥积极效用,这对于电力系统的正常运作也具有重要意义。

但是二次回路系统本身内部构造较为复杂,有关人员因为工作不细致或者外在原因,也就会使得二次回路的连接出现问题,最终导致二次回路出现绝缘现象。

1 电力系统二次回路绝缘问题的情况电力系统中的二次回路(图1),是电力安全生产、经济稳定运行、供电过程稳定可靠的重要保障,所发挥的作用主要是对一次设备展开有效控制与调节,进而实现电力部门的经济效益。

但是电力系统中的二次回路具有较为复杂的特点,在有关操作过程中,常常需要注重各个环节的细节,如果不能准确把握二次回路连接的细节与要点,那么出现绝缘问题的概率必定会大大增强,然而电力系统本身又具有极强的连锁性,当二次回路出现绝缘问题之后,其他环节也会出现问题,这也就为有关电力部门工作人员的维修工作,带来了不小的难度,并且可能造成的经济效益损失也较为严重。

从另一个方面来看,随着无人值班变电站的实现,所以对综合自动化操作的要求也变得越来越高,同时还出现了诸多综合自动化的二次改造问题,因为施工任务较重,又或者是施工工艺以及施工质量存在明显问题,也就使得电力系统中的二次回路问题逐渐暴露,影响了电力设备的安全运行。

还需要注意的是,电力系统二次回路的绝缘问题,还会使得设备的损坏程度加大,这不仅没有提升电力部门的经济效益,反而造成了经济损失。

由此看来,必须要对二次回路的实际情况以及各个方面的内容,作出全面而详细的研究,如此才能真正地实现电力经济效益发展的目标,如图1所示。

电厂继电保护二次回路运行常见故障分析处理及预防

电厂继电保护二次回路运行常见故障分析处理及预防

电厂继电保护二次回路运行常见故障分析处理及预防电厂继电保护二次回路是电厂正常运行的关键组成部分,它对电力系统故障进行检测和保护,保障了电厂设备和电网的安全运行。

二次回路在运行过程中常常会遇到各种故障,影响了继电保护系统的正常工作。

对电厂继电保护二次回路运行常见故障分析、处理及预防具有重要的意义。

一、常见故障分析1. 二次回路接线故障二次回路接线故障是导致继电保护系统运行异常的一个主要原因。

接线故障可能是接线头接触不良、接线松动、接线点腐蚀等情况。

当出现这些故障时,会导致保护系统误动作,无法正确切除故障,甚至对正常的运行产生不良影响。

二次回路线圈断路是继电保护系统中的常见故障之一。

线圈断路可能是由于线圈接触不良、线圈老化、线圈绝缘损坏等原因导致的。

线圈断路会导致保护系统无法接收到正确的信号,从而无法对故障进行准确切除。

二次回路中的开关故障也是造成继电保护系统异常的常见原因之一。

开关故障可能是由于开关接触不良、开关跳闸、开关烧毁等原因引起的。

开关故障会造成继电保护系统接收不到正确的信号,无法正常工作。

二、常见故障的处理当发现二次回路存在接线故障时,需要及时进行检查和修复。

首先要检查接线头的接触情况,确保接线头接触良好。

还需要检查接线点是否存在松动、腐蚀等情况,如有,需要及时进行处理,确保二次回路的正常运行。

2. 对线圈断路的处理对于二次回路的线圈断路问题,需要进行线圈的更换或修复。

首先要检查线圈的接触情况,如果发现线圈接触不良,需要及时修复。

还需要对线圈的绝缘情况进行检查,确保线圈绝缘完好,如发现线圈绝缘损坏,需要及时更换。

3. 对开关故障的处理三、预防措施1. 定期检查维护为预防二次回路的常见故障,需要对二次回路进行定期的检查和维护。

定期检查可以发现故障的早期迹象,及时进行修复和更换,避免故障扩大影响。

2. 保持二次回路干燥清洁二次回路需要保持干燥清洁,避免潮湿和灰尘对二次回路的影响。

潮湿和灰尘会对接线头和开关产生腐蚀、阻碍接触等问题,因此需要定期清洁和防潮处理。

电力系统电气二次回路的常见故障及对策

电力系统电气二次回路的常见故障及对策

电力系统电气二次回路的常见故障及对策随着我国经济快速发展,对于电力需求越来高。

那么对于供電系统基础建设和调度算法提出了新的挑战,但是我国很多供电线路由于各种问题的存在使得在供电高峰经常出现跳闸事故,影响了居民的正常生活。

本文在此基础上分析了变电运行跳闸故障存在的原因,以及根据笔者的经验提出几点改进建议,从而更好地提高供电系统安全性和稳定性,从而更好地提高我国电网管理水平。

标签:变电运行;跳闸故障;处理分析技术;供电系统1、电气二次回路概述电气二次回路是电力系统中重要的电路环节,能够有效保护电力系统的发电过程,从而保障电力系统中的设备能够稳定运行,从而更好地为用户提供更加优质的供电服务,因此电力系统中电气二次回路是保障整个电力系统稳定运行的重要基础。

在电气系统运行过程中需要综合考虑到这些故障的类型和具体原因,从而制定行之有效的解决方案,从而更好地保障电力系统运行。

如图1所示为二次回路运行示意图。

2、电力系统电气二次回路常见故障原因分析2.1、二次短路故障的分析电压互感器中也存在二次回路,其中二次短路就是最常见的-种故障。

二次短路故障会诱发-系列问题,直接将二次回路中的熔断器破坏掉,引起保护装置断线。

如果二次回路的电缆芯线出现故障,如断线、接触不良等,也会影响到保护装置作用的发挥。

当电压回路断线情况出现,意味着故障提示信号无法发出,排查故障时难度增加。

因此要求运维人员定期全面检查电压互感器,最大可能规避二次回路故障的发生。

2.2、二次侧开路故障分析二次侧开路故障也是电流互感器二次回路中常见的-种,出现开路故障引发多点接地问题。

通常情况下当二次回路出现二次侧开路故障后,整个监测回路的仪表数值均显示零点,因此当仪表指示异常且存在-会有-会无的情况,基本上可以断定出现半开路问题,也就是日常中最常见的接触不良问题。

此外,当回路仪表显示异常且电流互感器出现振动与不均匀噪声时,或故障情况严重直接出现冒烟、发热,都有可能引发安全事故。

电力系统改造后二次回路通电试验的程序及注意事项

电力系统改造后二次回路通电试验的程序及注意事项

电力系统改造后二次回路通电试验的程序及注意事项作者:张萍来源:《中国新技术新产品精选》2009年第19期摘要:二次回路在保证电力生产的安全、向用户提供合格的电能等方面却起着极其重要的作用,二次回路的故障或错误接线将严重影响电力系统的正常运行,给经济带来巨大的损失。

本文针对新装电力系统或技改系统(设备变动较大)在投入运行前通电试验的方式、程序及注意事项进行详细的分析说明,以确保电网的安全运行。

关健词:二次回路;通电试验;注意事项1引言电气设备二次回路是电气设备系统中的一个组成部分。

主要是由继电器、电器元件和连接不同电器设备的导线及电缆所组成。

其主要特点是点多面广、无自检、运行环境差。

多数的保护误动主要集中在与保护有关的二次回路上。

由于二次回路接线错误、二次寄生回路引入干扰或二次回路上工作安全措施没考虑周到而引起保护误动的不少,二次回路发生故障,将直接影响到电力系统的安全运行。

因此,除了要保证接线正确与检验工艺的质量外,必须保证各种设备动作的准确性、灵敏性和可靠性。

对二次回路的安装工艺和回路的试验接线的要求,都应作详细说明,这里仅对二次回路通电试验的方式、程序以及注意事项给予说明,供电气设备安装施工、验收,运行维护、继保试验人员参考。

2通电试验的方式改造后二次回路在通电试验前,首先应保证各个电气元件的性能合格、可靠后,方可进行整组试验,认真对照图纸以检查其回路连接是否正确,元件动作是否符合要求。

交、直流控制回路、信号回路通过正式电源系统送电进行检查试验,交流电流、电压回路的通电试验可采用通入二次电流、二次电压的方式进行。

当通二次电压时,应防止由电压互感器反至一次侧,而造成危险。

亦可利用另一电压互感器由二次引线电源,升压后通过一次侧系统连接供给这一电压互感器的二次电压。

对新安装的或设备经较大变动的装置在投入运行前,必须利用一次负荷电流与一次系统工作电压,测量电压、电流的相位关系,测量电流差动保护(母线、发电机、变压器、线路纵差与横差等)中各组电流互感器的相位关系,以及差动回路中的差电流(差电压)和变比。

2024年二次回路的运行检查和故障处理

2024年二次回路的运行检查和故障处理

2024年二次回路的运行检查和故障处理一、引言二次回路作为电力系统的重要组成部分,对于电力系统的运行和保护起着至关重要的作用。

为了确保二次回路的正常运行,必须定期进行运行检查和故障处理。

本文将对2024年二次回路的运行检查和故障处理进行详细阐述。

二、运行检查1. 定期测量二次回路的电压和电流。

通过测量二次回路的电压和电流,可以判断系统的电压和电流是否正常,如果发现异常情况,应及时进行检修。

2. 检查二次回路的接线是否牢固。

定期检查二次回路的接线是否松动或腐蚀,如果发现有问题,应及时重新接线或更换接线端子。

3. 检查二次回路的绝缘状态。

利用绝缘测试仪检测二次回路的绝缘电阻,如果发现绝缘电阻过低,应检查绝缘是否有损坏,如果有损坏应及时修复或更换。

4. 检查二次回路的测量仪器和保护装置是否正常工作。

通过检查二次回路的测量仪器和保护装置的工作状态,可以确保这些设备正常工作,如果发现有故障,应及时修复或更换。

三、故障处理1. 短路故障如果发生二次回路的短路故障,首先应切断故障点附近的电源,并对故障电缆进行绝缘测量,确定短路位置。

然后可以采取以下措施进行处理:(1)切断故障电缆的电源。

(2)修复或更换短路处的电缆。

(3)恢复二次回路的供电。

2. 开路故障如果发生二次回路的开路故障,首先应检查二次回路的接线是否松动或断裂,并进行绝缘测试,确定开路位置。

然后可以采取以下措施进行处理:(1)重新接线或更换断裂的电缆。

(2)恢复二次回路的供电。

3. 保护装置故障如果发生二次回路保护装置的故障,首先应检查保护装置的电源是否正常,并检查保护装置的接线是否正确。

然后可以采取以下措施进行处理:(1)修复或更换故障的保护装置。

(2)恢复二次回路的供电。

四、故障处理的预防措施为了降低故障发生的概率,可以采取以下预防措施:1. 定期对二次回路进行维护,清洁二次回路设备。

2. 定期进行检修和校验二次回路的测量仪器和保护装置。

3. 定期检查二次回路的接线和接线端子,确保其牢固可靠。

二次回路的运行检查和故障处理范本

二次回路的运行检查和故障处理范本

二次回路的运行检查和故障处理范本二次回路是电力系统中的重要部分,其运行检查和故障处理非常重要。

本文将提供一个____字的范本,包括二次回路的运行检查、故障处理以及常见故障的排查方法和解决方案。

一、二次回路的运行检查1. 检查二次回路的接线情况:检查二次回路各个设备之间的连接是否良好,是否符合接线图要求。

2. 检查二次回路的电气连接:检查二次回路的电气连接是否牢固,插头和插座是否完好,是否有松动或腐蚀现象。

3. 检查二次回路的绝缘状态:使用绝缘电阻测试仪对二次回路进行绝缘测试,检查绝缘电阻是否符合要求,是否存在绝缘击穿的风险。

4. 检查二次回路的测量仪器:检查二次回路中的测量仪器是否正常工作,是否显示准确的测量值。

5. 检查二次回路的保护装置:检查二次回路中的保护装置是否正常运行,是否能够对系统故障进行快速、准确的保护。

6. 检查二次回路的通信设备:检查二次回路中的通信设备是否正常工作,是否能够与其他设备进行正常的通信。

7. 检查二次回路的数据记录设备:检查二次回路中的数据记录设备是否正常工作,是否能够准确记录系统运行的数据。

8. 检查二次回路的接地系统:检查二次回路的接地系统是否符合要求,是否存在接地故障的风险。

二、二次回路的故障处理1. 故障现象的观察:当二次回路发生故障时,首先要观察故障现象,了解故障的具体表现。

2. 故障原因的分析:根据故障现象和所了解的系统情况,对故障原因进行初步分析。

3. 故障现场的检查:对故障现场进行仔细检查,查找可能存在的故障原因。

4. 重要设备的检查:对二次回路中的重要设备进行详细检查,例如保护装置、测量仪器、通信设备等。

5. 排除明显故障:首先排除一些明显的故障,例如电源故障、设备损坏等。

6. 逐步排查故障:根据故障现象和已有的信息,逐步排查可能的故障原因,例如接线松动、线路短路等。

7. 测试和验证:在进行故障排查的过程中,可以进行一些测试和验证,检查故障排查的效果。

电力系统二次回路故障查找及处理分析

电力系统二次回路故障查找及处理分析

电力系统二次回路故障查找及处理分析在当前各行业的快速发展中,人们的生活水平不断提升。

电力系统在日常生活中扮演着非常重要的角色,其中计算机、照明灯以及手机等都是必不可少的电子设备,所以确保电力系统的安全性具有非常重要的现实意义。

电力系统中,电气二次回路是较常见到的应用结构,运行过程中倘若出现故障就会影响运行效率,所以相关技术人员必须对各种类型故障进行排除和检查,并提出一系列行之有效的措施来加强管理控制。

标签:二次回路;电力系统;故障查找;故障处理引言电力系统中,电气二次回路是一个重要的组成部分。

目前,在社会发展中,电气二次回路呈现出多元化的发展趋势。

这就对检修工作人员的技术提出了更高要求,也使得检修难度不断加大,倘若不能及时检修,就会严重威胁电力系统的安全可靠性,也不能充分体现电气二次回路的重要作用。

因此,必须对电力系统中二次回路经常见到的故障进行分析,并采取相应对策进行防范,以确保电力系统的正常稳定运行。

1电力系统二次回路介绍想要明确电力系统二次回路的在线监测技术与故障诊断方式,首先需要了解是电力系统二次回路的概念。

电力系统二次回路本质上是对于电力系统所发生故障的一种保护措施。

该工作的主要对象就是电力供应活动中的那些含有一定危险性的工作以及可能存在的安全隐患。

通过这种保护来确保电力系统能够稳定运行。

继电保护二次回路主要由如下3种回路组成。

第一种是控制回路。

这是一种由断路器或者隔离开关组成的结构,其功能是对于一次设备进行合闸以及分闸操作。

第二种是调节回路,主要由带有调节功能的自动装置组成,其主要任务是以一次设备工作时产生的参数的变化,对于一次设备的工作状态进行实时的調整。

第三种是继电保护及自动装置回路。

这种回路主要由比较部分、逻辑部分、测量回路部分以及执行部分组成。

它的功能是通过分析一次设备的运作状态,当一次设备在发生异常或故障时,自动发出跳闸指令,并将出现问题的设备进行自动切除,在故障消失后将相关的断路器进行投入操作,以恢复电力供应。

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电力系统二次回路调试解析摘要:随着电力系统的飞速发展,微机型继电保护装置的应用越来越广泛,而电力系统二次调试是一个相对复杂的过程。

本文针对电力系统二次回路及继电保护调试进行了具体分析,供继电保护人员参考借鉴。

关键词:继电保护;二次回路;调试Abstract: with the rapid development of electric power system, the microcomputer relay protection device type used more widely, and power system secondary debugging is a relatively complex process. This article in view of the power system and the secondary circuit relay protection commissioning a concrete analysis for the relay protection personnel for reference.Keywords: relay protection; The secondary circuit; debugging一、电力系统二次回路调试(一)准备工作阶段(1)全面掌握整个变电站系统的各种设备,主要内容如综合自动化装置的安装方式,保护屏、电度表屏、直流屏、交流屏等的数量和主要功能的相关控制操作;(2)掌握一次主接线,检查其运行状态和各间隔实际位置是否正常;(3)检查二次设备的外观,如接线是否折断、脱落,屏内元件有没有保持好,装置外观有没有损坏等;(4)检查各屏电源接法有没有符合相关规定要求,无误后对装置逐一上电,以判断装置反应是否正确,之后借助软件组态查看、设置装置地址;(5)接连各设备之间通讯线,进行调试,当所有装置通讯都运行正常时,最后在后台机可观察到装置上送数据。

(二)二次回路调试阶段变电站的调试阶段内容包括一次、二次系统的电缆连接、保护功能等的全面校验和调试。

由于保护调试不是单独存在的,因此本文也结合其他内容分析变电站二次回路调试内容。

1.电缆连接的调试。

一次、二次系统电缆连接的检查调试,其内容主要有:(1)断路器控制回路的调试,主要检查控制回路、断路器位置指示灯颜色是否正确,若发现控制断路器位置指示灯红绿灯全亮或熄灭,应马上关闭控制直流电源,并查找原因;(2)控制信号回路按常规站方法安装调试,经过前期的安装及二次回路调试,以就地智能终端箱为中心,确保断路器、刀闸、主变本体等控制信号回路到智能终端控制及采集端子的正确性,为后期联调扫清障碍;(3)其它如信号回路,包括断路器运行状态信号、事故跳闸信号与事故预告信号。

2.断路器本身信号和操动机构信号调试。

对于液压操动机构,检验压力信号是否齐全,如:时间显示或报警是否正确;对于弹簧操动机构及带SF6气体闭锁的断路器,应检验弹簧未储能及SF6气体闭锁接点及信号是否正确,因为在未储能或SF6气体低于闭锁值时,由于储能限位开关接点及SF6闭锁接点串接在合闸回路中,相应接点断开用以闭锁合闸回路,禁止断路器合闸。

3.开关量状态。

查看后台机SOE事件名称,断路器、刀闸状态等显示是否正确。

如果状态与实际不符合,原因一般为断路器、刀闸辅助触点常开、常闭接反。

可改正后台机遥信量组态或更改电缆接线,但值得注意的是改后台机遥信量特性组态“常开”为“常闭”时,要适当改动调度端。

4.主变压器本体信号的检查。

主变压器测温电阻通常应有三根出线,以提高测温的精度,其中两根为补偿从主变压器到主控室电缆本身的电阻,接测温电阻一端,另一根接测温电阻另一端。

建议在测温装置上也应按该方式连接,以避免测出的温度不准。

其它就是检查主变压器温度、压力释放、瓦斯、油位等信号在保护装置及后台机上显示的状态、时间是否正确,现在一般来说本体及有载重瓦斯、冷却器全停是发信并跳主变各侧断路器,其它只发信号不跳闸。

尤其是瓦斯保护,即指利用气体形成的压力动作的保护,其原理为:由于变压器用变压器油作冷却和绝缘介质,当变压器内部发生故障时,变压器油和其他绝缘物就会因短路电流所产生的电弧而分解,同时大量气体将产生,而这整个过程中可利用这些气体形成的冲力或压力可使其保护动作。

5.功能调试检查。

主要检查内容包括:(1)保护装置定值、精度及传动断路器调试:在后台机上应报开关变位信息、保护动作信息及显示动作时刻数据。

具体做法:根据继电保护系统调试相关调试技术标准,调试继电保护装置及定值执入,进行模拟量、开关量测试;进行故障模拟,测试保护装置动作的正确性。

(2)监控部分功能的调试:检查后台并遥控断路器、电动刀闸及主变压器分接头是否正确无误。

如若装置带同期功能时,应找准线路侧电压和母线侧电压基准点。

若遥控断路器不成功,通常有几个主要原因:断路器位置不能在后台机上正确显示;控制回路接线不正确;断路器处合闸保险未给上或直流屏合闸电源未合;装置远方/就地切换开关在就地位置;装置未采到远方/就地切换开关位置;控制回路未上电或测控装置未接通;相应遥控压板未投入;遥控点执入错误等。

同时要求监控厂家按最终完整一次系统图纸做好监控一次系统图,进行相关数据信息详细核对,并将模拟量、脉冲量系数设置正确,并按要求进行设计、组态,做到系统图、历史报表、实时报表、网络图等图表的完整准确。

(3)远动功能的调试:投运前要先和调度端协调以下技术内容:准确的通讯速率;通讯方式为同步或异步;通道为模拟方式或数字方式;调度端站址和本站站址;调度端遥控序号为10进制或16进制;帧功能码(一般按标准CDT规约即可);向调度端提供遥测、遥信、遥控、遥脉信息表;电度量数量、顺序及名称;遥测量数量、顺序及名称,频率数据采用格式(普通模拟量或BCD码);遥控量数量、顺序及名称;遥信量数量、顺序及名称。

为了避免数据传送出错,或甚至无法进行通讯,因此以上各项协调内容应与调度端完全一致。

在调试过程中,要分别调试变电站上行信息和下行信息。

上行信息包括调度端反映遥信量应正确,模拟量反映正确,电度量正确,SOE量、遥信变位能正确捕捉。

下行信息有调度端遥控断路器、刀闸正确,遥调主变档位正确;需要调度端校时应校时正确。

(4)其它功能:a.声音报警功能:对断路器、刀闸等开关量加声音报警功能;对保护动作信息加声音报警功能。

b打印功能的调试:要求打印机设置正确,打印图形、报表完整美观,大小合适。

(三)带负荷测试主要是差动保护极性校验和带方向保护的方向校验。

主变压器及线路带上一定负荷后,才能判断出保护极性。

具体为:其一,可通过对各侧各相电流的大小和角度分析差动极性做出六角图或参看采样数据中的差流数据的大小判断差动极性(电流0.5A以上)是否正确;其二,带方向保护的线路带上一定负荷之后,通过对保护装置的测量及实时采样值,将同一时刻相电压与同相电流之间的电压电流数据进行分析,可判断该线路是送出还是送进负荷,是为感性、容性、还是纯阻性负荷等等。

同时也验证了二次接线的正确性,从而确保设备的安全稳定运行。

二、继电保护调试继电保护装置,主要分三个基本部分,其相应作用为:(l)逻辑部分,是判断被保护设备的工作状态,以决定保护是否应该动作;(2)测量部分,是测量被保护设备工作状态的一个或几个有关的电气量;(3)执行部分,是执行保护装置所承担的任务。

简言之,继电保护装置是能反映被保护设备的故障或不正常运行状态并使断路器跳闸或发出信号的一种保护装置。

在电力系统中,当被保护设备出现不正常运行状态时,保护装置能发出信号,以便值班人员及时采取有效措施,从而恢复设备正常运行;当被保护设备发生故障时,继电保护能使故障设备免于继续遭受破坏。

(一)变压器保护变压器的继电保护配置主要有主保护(差动保护、瓦斯保护);后备保护(距离、零序、间隙、过负荷保护等)。

具体的如:(1)变压器差动保护:对于变压器,由于瓦斯保护无法反应变压器油箱外部故障,因此除了应装设反应变压器油箱内部故障最灵敏而快速的瓦斯保护外,还应装设以反映油箱外部电源侧套管及引出线故障的电流型快速差动保护,两者互相配合,从而构成变压器的主保护;(2)变压器后备保护:为了反应变压器因内部或外部短路引起的过电流,同时作为变压器本身故障的后备保护。

(二)线路保护线路的继电保护配置主要有距离保护、方向保护、高频保护、自动重合闸等。

(1)距离保护:根据故障点到保护安装处的距离(阻抗)发出跳闸命令;(2)方向保护:根据故障电流的方向,有选择性的发出跳闸命令;(3)高频保护:利用弱电高频信号传递故障信号来进行选择性跳闸;(4)自动重合闸:对于一些瞬时性故障(雷击、架空线闪路等)故障迅速切除后,不发生永久性故障,此时再进行合闸,可以继续保证供电。

重合一次后不允许再重合的称为一次重合闸,允许再重合一次的称为二次重合闸(一般很少使用);同时还分为单重、三重、综重及停用四种重合闸方式。

有了重合闸功能之后,在发生故障后,继电保护先不考虑保护整定时间,马上进行跳闸,跳闸后,再进行重合闸,重合后故障不能切除,然后再根据继电保护整定时间进行跳闸,此种重合闸为前加速重合闸。

发生事故后继电保护先根据保护整定时间进行保护跳闸,然后进行重合闸,重合闸不成功无延时迅速发出跳闸命令,此种重合闸称为后加速重合闸。

(三)备用电源自投装置备用电源自投:两路或多路电源进线供电时,当一路断电,其供电负荷可由其它电源供电,也就是要进行电源切换。

自投方式有:利用桥断路器或母联断路器进行自投的(用于多路电源同时运行)和进线电源自投(一路电源为主供,其它路电源为热备用)等多种形式。

对于不允许供电电源并列运行的还应加自投闭锁。

(四)弧光保护为了有效抑制35kV和10kV母线和断路器故障引起主变压器损坏事故的发生,南网最新要求在110kV变电站35kV和10kV开关柜配置弧光保护,作为35kV 和10kV母线的快速母线保护。

(1)弧光保护应接入主变中/低压侧电流作为辅助判别元件,即弧光+电流综合判据,以防止误动。

电流判别元件采用三相电流检测方式,整定值应按躲过该主变实际最大负荷电流整定,动作后瞬时跳开主变进线断路器;(2)弧光保护出口跳闸继电器应满足启动功率不小于5W、动作电压介于55%-70% Ue、动作时间不小于10ms的反措要求;(3)弧光保护应至少能提供“弧光保护动作”、“弧光保护故障”的硬接点信号至计算机监控系统。

同时为了避免弧光保护无选择性跳闸,简化二次回路,要求110kV变电站35kV和10kV 母线采取分列运行方式。

三、调试收尾阶段调试结束后,根据运行期间反映出的问题进行相关消缺处理。

值得注意的是,事后要做好数据备份,即计算机监控软件信息,还要做好和变电站资料的整理交接。

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